Artykuły w czasopismach na temat „Multi-qubit quantum gates”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Multi-qubit quantum gates”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Baßler, Pascal, Markus Heinrich i Martin Kliesch. "Time-optimal multi-qubit gates: Complexity, efficient heuristic and gate-time bounds". Quantum 8 (13.03.2024): 1279. http://dx.doi.org/10.22331/q-2024-03-13-1279.
Pełny tekst źródłaHEYDARI, HOSHANG. "GENERALIZED CONTROLLED PHASE QUANTUM GATES ENTANGLERS". International Journal of Quantum Information 07, nr 06 (wrzesień 2009): 1211–16. http://dx.doi.org/10.1142/s021974990900581x.
Pełny tekst źródłaAtiya, Abdulkader H., i Mohammed Al-Temimi. "Review of Recent Laser Technology of Development Multi Qubit Gates Using Ion Trap Method". Applied Mechanics and Materials 915 (18.08.2023): 33–42. http://dx.doi.org/10.4028/p-j6vsf9.
Pełny tekst źródłaSun, Shiya, i Huisheng Zhang. "Deterministic quantum cyclic controlled teleportation of arbitrary multi-qubit states using multi-qubit partially entangled channel". Modern Physics Letters A 35, nr 25 (30.06.2020): 2050204. http://dx.doi.org/10.1142/s0217732320502041.
Pełny tekst źródłaGao, Xiaoqin, Paul Appel, Nicolai Friis, Martin Ringbauer i Marcus Huber. "On the role of entanglement in qudit-based circuit compression". Quantum 7 (16.10.2023): 1141. http://dx.doi.org/10.22331/q-2023-10-16-1141.
Pełny tekst źródłaBaßler, Pascal, Matthias Zipper, Christopher Cedzich, Markus Heinrich, Patrick H. Huber, Michael Johanning i Martin Kliesch. "Synthesis of and compilation with time-optimal multi-qubit gates". Quantum 7 (20.04.2023): 984. http://dx.doi.org/10.22331/q-2023-04-20-984.
Pełny tekst źródłaStas, P. J., Y. Q. Huan, B. Machielse, E. N. Knall, A. Suleymanzade, B. Pingault, M. Sutula i in. "Robust multi-qubit quantum network node with integrated error detection". Science 378, nr 6619 (4.11.2022): 557–60. http://dx.doi.org/10.1126/science.add9771.
Pełny tekst źródłaLitinski, Daniel, i Felix von Oppen. "Lattice Surgery with a Twist: Simplifying Clifford Gates of Surface Codes". Quantum 2 (4.05.2018): 62. http://dx.doi.org/10.22331/q-2018-05-04-62.
Pełny tekst źródłaUrías, Jesús, i Diego A. Quiñones. "Householder methods for quantum circuit design". Canadian Journal of Physics 94, nr 2 (luty 2016): 150–57. http://dx.doi.org/10.1139/cjp-2015-0490.
Pełny tekst źródłaUfrecht, Christian, Maniraman Periyasamy, Sebastian Rietsch, Daniel D. Scherer, Axel Plinge i Christopher Mutschler. "Cutting multi-control quantum gates with ZX calculus". Quantum 7 (23.10.2023): 1147. http://dx.doi.org/10.22331/q-2023-10-23-1147.
Pełny tekst źródłaHeydari, Hoshang. "Selective Phase Rotation Quantum Gate Entangler". Open Systems & Information Dynamics 16, nr 04 (grudzień 2009): 407–12. http://dx.doi.org/10.1142/s1230161209000293.
Pełny tekst źródłaSeddon, James R., i Earl T. Campbell. "Quantifying magic for multi-qubit operations". Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 475, nr 2227 (lipiec 2019): 20190251. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2019.0251.
Pełny tekst źródłaInnocenti, Luca, Leonardo Banchi, Sougato Bose, Alessandro Ferraro i Mauro Paternostro. "Approximate supervised learning of quantum gates via ancillary qubits". International Journal of Quantum Information 16, nr 08 (grudzień 2018): 1840004. http://dx.doi.org/10.1142/s021974991840004x.
Pełny tekst źródłaJones, Cody. "Distillation protocols for Fourier states in quantum computing". Quantum Information and Computation 14, nr 7&8 (maj 2014): 560–76. http://dx.doi.org/10.26421/qic14.7-8-2.
Pełny tekst źródłaSpiteri, Raymond J., Marina Schmidt, Joydip Ghosh, Ehsan Zahedinejad i Barry C. Sanders. "Quantum control for high-fidelity multi-qubit gates". New Journal of Physics 20, nr 11 (15.11.2018): 113009. http://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/aae79a.
Pełny tekst źródłaWang, Dong. "Remote Implementation of Multi-qubit Quantum Phase Gates". International Journal of Theoretical Physics 49, nr 4 (30.01.2010): 777–85. http://dx.doi.org/10.1007/s10773-010-0257-x.
Pełny tekst źródłaDai, J., i R. V. Krems. "Quantum Gaussian process model of potential energy surface for a polyatomic molecule". Journal of Chemical Physics 156, nr 18 (14.05.2022): 184802. http://dx.doi.org/10.1063/5.0088821.
Pełny tekst źródłaAlgaba, Manuel G., P. V. Sriluckshmy, Martin Leib i Fedor Šimkovic IV. "Low-depth simulations of fermionic systems on square-grid quantum hardware". Quantum 8 (30.04.2024): 1327. http://dx.doi.org/10.22331/q-2024-04-30-1327.
Pełny tekst źródłaHuang, Keli, i Jens Palsberg. "Compiling Conditional Quantum Gates without Using Helper Qubits". Proceedings of the ACM on Programming Languages 8, PLDI (20.06.2024): 1463–84. http://dx.doi.org/10.1145/3656436.
Pełny tekst źródłaLi, Panchi, Jiahui Guo, Bing Wang i Mengqi Hao. "Quantum circuits for calculating the squared sum of the inner product of quantum states and its application". International Journal of Quantum Information 17, nr 05 (sierpień 2019): 1950043. http://dx.doi.org/10.1142/s0219749919500436.
Pełny tekst źródłaDawson, C. M., i M. A. Nielsen. "The Solovay-Kitaev algorithm". Quantum Information and Computation 6, nr 1 (styczeń 2006): 81–95. http://dx.doi.org/10.26421/qic6.1-6.
Pełny tekst źródłaMarbaniang, Leniency, i Kamalika Datta. "Efficient Design of Quantum Circuits Using Nearest Neighbor Constraint in 3D Architecture". Journal of Circuits, Systems and Computers 28, nr 05 (maj 2019): 1950084. http://dx.doi.org/10.1142/s0218126619500841.
Pełny tekst źródłaSriluckshmy, P. V., Vicente Pina-Canelles, Mario Ponce, Manuel G. Algaba, Fedor Šimkovic IV i Martin Leib. "Optimal, hardware native decomposition of parameterized multi-qubit Pauli gates". Quantum Science and Technology 8, nr 4 (25.09.2023): 045029. http://dx.doi.org/10.1088/2058-9565/acfa20.
Pełny tekst źródłaBhattacharyya, Shaman, i Somnath Bhattacharyya. "Demonstration of the Holonomically Controlled Non-Abelian Geometric Phase in a Three-Qubit System of a Nitrogen Vacancy Center". Entropy 24, nr 11 (2.11.2022): 1593. http://dx.doi.org/10.3390/e24111593.
Pełny tekst źródłaMartinez, Esteban A., Thomas Monz, Daniel Nigg, Philipp Schindler i Rainer Blatt. "Compiling quantum algorithms for architectures with multi-qubit gates". New Journal of Physics 18, nr 6 (24.06.2016): 063029. http://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/18/6/063029.
Pełny tekst źródłaEllinas, Demosthenes. "Operational Algorithms for Separable Qubit X States". Condensed Matter 4, nr 3 (2.07.2019): 64. http://dx.doi.org/10.3390/condmat4030064.
Pełny tekst źródłaAllcock, Jonathan, Jinge Bao, Joao F. Doriguello, Alessandro Luongo i Miklos Santha. "Constant-depth circuits for Boolean functions and quantum memory devices using multi-qubit gates". Quantum 8 (20.11.2024): 1530. http://dx.doi.org/10.22331/q-2024-11-20-1530.
Pełny tekst źródłaRaveh, David, i Rafael I. Nepomechie. "Deterministic Bethe state preparation". Quantum 8 (24.10.2024): 1510. http://dx.doi.org/10.22331/q-2024-10-24-1510.
Pełny tekst źródłaWu, Bujiao, Xiaoyang Wang, Xiao Yuan, Cupjin Huang i Jianxin Chen. "Leakage Benchmarking for Universal Gate Sets". Entropy 26, nr 1 (13.01.2024): 71. http://dx.doi.org/10.3390/e26010071.
Pełny tekst źródłaPérez-Salinas, Adrián, Alba Cervera-Lierta, Elies Gil-Fuster i José I. Latorre. "Data re-uploading for a universal quantum classifier". Quantum 4 (6.02.2020): 226. http://dx.doi.org/10.22331/q-2020-02-06-226.
Pełny tekst źródłaSaid, Taoufik, Abdelhaq Chouikh, Zoubida Sakhi i Mohamed Bennai. "Dynamics of one two-level-atom interacting with a multiple cavity modes". Quantum Information and Computation 23, nr 11&12 (wrzesień 2023): 924–36. http://dx.doi.org/10.26421/qic23.11-12-2.
Pełny tekst źródłaCai, Zhenyu, Michael A. Fogarty, Simon Schaal, Sofia Patomäki, Simon C. Benjamin i John J. L. Morton. "A Silicon Surface Code Architecture Resilient Against Leakage Errors". Quantum 3 (9.12.2019): 212. http://dx.doi.org/10.22331/q-2019-12-09-212.
Pełny tekst źródłaJang, Wonho, Koji Terashi, Masahiko Saito, Christian W. Bauer, Benjamin Nachman, Yutaro Iiyama, Ryunosuke Okubo i Ryu Sawada. "Initial-State Dependent Optimization of Controlled Gate Operations with Quantum Computer". Quantum 6 (8.09.2022): 798. http://dx.doi.org/10.22331/q-2022-09-08-798.
Pełny tekst źródłaRowell, E. C., Y. Zhang, Y. S. Wu i M. L. Ge. "Extraspecial two-Groups, generalized Yang-Baxter equations and braiding quantum gates". Quantum Information and Computation 10, nr 7&8 (lipiec 2010): 685–702. http://dx.doi.org/10.26421/qic10.7-8-8.
Pełny tekst źródłaHasan, M. Arif, Pierre A. Deymier, Keith Runge i Joshua Levine. "Exploring multi-qubit analogue operations through acoustic wave dynamics". Journal of the Acoustical Society of America 156, nr 4_Supplement (1.10.2024): A66. https://doi.org/10.1121/10.0035135.
Pełny tekst źródłaXiang, Yi, Liang Tang, Ming-Qiang Bai i Zhi-Wen Mo. "Multi-party quantum secret sharing based on logical GHZ-type states against collective noise". Modern Physics Letters B 35, nr 25 (16.08.2021): 2150436. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984921504364.
Pełny tekst źródłaChen, Junjie, Yuxuan Yan i You Zhou. "Magic of quantum hypergraph states". Quantum 8 (21.05.2024): 1351. http://dx.doi.org/10.22331/q-2024-05-21-1351.
Pełny tekst źródłaDzurak, A. S., M. Y. Simmons, A. R. Hamilton, R. G. Clark, R. Brenner, T. M. Buehler, N. J. Curson i in. "Construction of a silicon-based solid state quantum computer". Quantum Information and Computation 1, Special (grudzień 2001): 82–95. http://dx.doi.org/10.26421/qic1.s-8.
Pełny tekst źródłaHuang, Chunhui, i Bichun Wu. "High fidelity quantum teleportation assistance with quantum neural network". Modern Physics Letters B 28, nr 24 (20.09.2014): 1450189. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984914501899.
Pełny tekst źródłaMa, Guangsheng, i Hongbo Li. "Quantum Fully Homomorphic Encryption by Integrating Pauli One-time Pad with Quaternions". Quantum 6 (1.12.2022): 866. http://dx.doi.org/10.22331/q-2022-12-01-866.
Pełny tekst źródłaHu, Shi, Wen-Xue Cui, Qi Guo, Hong-Fu Wang, Ai-Dong Zhu i Shou Zhang. "Multi-qubit non-adiabatic holonomic controlled quantum gates in decoherence-free subspaces". Quantum Information Processing 15, nr 9 (15.06.2016): 3651–61. http://dx.doi.org/10.1007/s11128-016-1362-4.
Pełny tekst źródłaRen, Jun, Jun Yuan i Xiangdong Zhang. "Multi-qubit quantum phase gates based on surface plasmons of a nanosphere". Journal of the Optical Society of America B 31, nr 2 (7.01.2014): 229. http://dx.doi.org/10.1364/josab.31.000229.
Pełny tekst źródłaNiu, Siyuan, i Aida Todri-Sanial. "Enabling Multi-programming Mechanism for Quantum Computing in the NISQ Era". Quantum 7 (16.02.2023): 925. http://dx.doi.org/10.22331/q-2023-02-16-925.
Pełny tekst źródłaOddi, Angelo, i Riccardo Rasconi. "Analyzing Heuristic-based Randomized Search Strategies for the Quantum Circuit Compilation Problem". Fundamenta Informaticae 174, nr 3-4 (28.09.2020): 259–81. http://dx.doi.org/10.3233/fi-2020-1942.
Pełny tekst źródłaZwerver, A. M. J., T. Krähenmann, T. F. Watson, L. Lampert, H. C. George, R. Pillarisetty, S. A. Bojarski i in. "Qubits made by advanced semiconductor manufacturing". Nature Electronics 5, nr 3 (marzec 2022): 184–90. http://dx.doi.org/10.1038/s41928-022-00727-9.
Pełny tekst źródłaChia, Nai-Hui, Ching-Yi Lai i Han-Hsuan Lin. "Efficient learning of t-doped stabilizer states with single-copy measurements". Quantum 8 (12.02.2024): 1250. http://dx.doi.org/10.22331/q-2024-02-12-1250.
Pełny tekst źródłaSecchi, Andrea, i Filippo Troiani. "Multi-Dimensional Quantum Capacitance of the Two-Site Hubbard Model: The Role of Tunable Interdot Tunneling". Entropy 25, nr 1 (31.12.2022): 82. http://dx.doi.org/10.3390/e25010082.
Pełny tekst źródłaJang, Wonho, Koji Terashi, Masahiko Saito, Christian W. Bauer, Benjamin Nachman, Yutaro Iiyama, Tomoe Kishimoto, Ryunosuke Okubo, Ryu Sawada i Junichi Tanaka. "Quantum Gate Pattern Recognition and Circuit Optimization for Scientific Applications". EPJ Web of Conferences 251 (2021): 03023. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/202125103023.
Pełny tekst źródłaOliveira, Michael de, Luís S. Barbosa i Ernesto F. Galvão. "Quantum advantage in temporally flat measurement-based quantum computation". Quantum 8 (9.04.2024): 1312. http://dx.doi.org/10.22331/q-2024-04-09-1312.
Pełny tekst źródłaTholén, Mats O., Riccardo Borgani, Giuseppe Ruggero Di Carlo, Andreas Bengtsson, Christian Križan, Marina Kudra, Giovanna Tancredi i in. "Measurement and control of a superconducting quantum processor with a fully integrated radio-frequency system on a chip". Review of Scientific Instruments 93, nr 10 (1.10.2022): 104711. http://dx.doi.org/10.1063/5.0101398.
Pełny tekst źródła